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"생물"(으)로 총 6,615건 검색되었습니다.
- [식물 속 동물 찾기] 호랑버들어린이과학동아 l2018년 04호
- 식물은 따뜻한 봄이 되면 아름다운 꽃을 피워요. 이를 위해 혹독한 겨울 동안 털이나 기름층으로 둘러싸인 꽃눈을 키우죠. 꽃눈은 성장을 멈춘 채 겨울을 나고, 날씨가 따뜻해지면 꽃을 피운답니다. 호랑버들의 이름은 바로 이 꽃눈에서 유래했어요. 양끝이 뾰족한 꽃눈은 약간 붉으면서도 반짝반 ... ...
- Intro. 펭귄부터 운석까지, 남극에서 보물 찾기!어린이과학동아 l2018년 04호
- ▼관련기사를 계속 보시려면? Intro. 펭귄부터 운석까지, 남극에서 보물 찾기!Part 1. 남극에서 보물을 찾는 사람들의 정체는?Part 2. 남극에 사는 별별 생물Part 3. 우주에서 날아온 유성체 ...
- Part 2. 남극에 사는 별별 생물어린이과학동아 l2018년 04호
- 두꺼운 얼음 아래에 이렇게 많은 자원이 숨겨져 있었구나. 그런데 보물이 또 있다고? 까만 털과 하얀 털이 섞여 있고, 뒤뚱뒤뚱 걷는 보물이라…. 설마! 내가 바로 남극에 숨겨 ... 보물 찾기!Part 1. 남극에서 보물을 찾는 사람들의 정체는?Part 2. 남극에 사는 별별 생물Part 3. 우주에서 날아온 ... ...
- [과학뉴스] 2300년 어류 수확량 20% 이상 감소과학동아 l2018년 04호
- 미국 어바인 캘리포니아대(UC어바인) 지구시스템과 학과 교수팀은 대기, 빙하, 해양의 생물권 등을 장기적으로 분석하고 예측하는 ‘지구시스템모델(ESM)’을 이용해 지구온난화에 따른 변화를 예측했다. 그 결과 지구온난화가 가속화될수록 남극 빙하가 사라지고, 바다 속 식물성 플랑크톤은 더 ... ...
- [Origin] 지구가 주사위 모양이라면?과학동아 l2018년 04호
- 위에는 대기가 거의 없었다. 대기 농도는 생명과 직결된다. 공기가 부족하면 대부분의 생물이 살아남을 수 없다. 하지만 안타깝게도(?) 대기가 풍부한 각 면의 정중앙에는 살기가 불가능하다. 한 가운데는 바다가 솟아 있기 때문이다. 결국 연구팀은 정육면체 지구에서는 사람을 포함한 동식물이 ... ...
- [Future] DNA에 사진 담고 원자에 영화 담는 차세대 메모리과학동아 l2018년 04호
- DNA 정보는 90%의 정확도로 복원됐다. 하지만 DNA 메모리가 경쟁력을 갖기 위해서는 관련 생물학 연구가 뒷받침 돼야 한다. 아직은 DNA 합성에 드는 비용이 높아 가격경쟁력이 떨어진다. 현재 DNA 생성 속도는 초당 400바이트로, 200MB에 해당하는 DNA를 합성하기 위해서는 약 80만 달러(약 9억 원)가 든다 ... ...
- Part 4. ‘어른아이’의 진화생물학과학동아 l2018년 04호
- 2. 폭풍성장 사춘기의 몸Part 3. 직접 들어본 요즘 사춘기Part 4. ‘어른아이’의 진화생물학Part 5. 지금도 자라는 사춘기 뇌Part 6. ‘키스’로 시작 그들의 性Part 7. 사십춘기도 ... ...
- Part 1. 과학을 완성한 수학수학동아 l2018년 04호
- 측정하기 시작했고, 마침내 연금술이 화학으로 발전하는 화학혁명을 이끌어냈죠. 생물학은 수학과 화학의 발전과 맞물려 발전하다가 1953년 DNA의 이중나선 구조가 밝혀지면서 급속도로 발전하기 시작했어요. 이 발견은 수학, 물리, 화학이 어우러져 일궈낸 성과였지요. 수학과 가장 가까운 과학 ... ...
- Part 3. 우주에서 날아온 유성체어린이과학동아 l2018년 04호
- 하하. 내가 남극의 보물 중 하나라니 뿌듯하군. 마지막 보물은 아주 멀리서 날아온 거라고 하던데. 궁금해~, 얼른 알려 줘! 남극은 운석 저장고?운석은 우주를 떠돌 ... 남극에서 보물 찾기!Part 1. 남극에서 보물을 찾는 사람들의 정체는?Part 2. 남극에 사는 별별 생물Part 3. 우주에서 날아온 ... ...
- [Origin] 세상에서 가장 작은 기계, 분자기계과학동아 l2018년 04호
- 구조가 안정적으로 유지될 수 있도록 도와줍니다. 최근 필자가 속한 최장욱 서울대 화학생물공학부 교수팀에서는 주로 전기자동차의 전지로 사용되는 리튬이온전지에 분자 도르래를 적용해 전지의 성능을 획기적으로 개선시켰습니다. 현재 리튬이온전지의 음극은 흑연인데요. 흑연 대신 ... ...
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